wannafly camp day1
题目描述:
恬恬的生日临近了。宇扬给她准备了一个大 蛋糕。
正如往常一样,宇扬在蛋糕上插了nnn支蜡烛,并把蛋糕分为mmm个区域。因为某种原因,他必须把第iii根蜡烛插在第aia\_iai个区域或第bib\_ibi个区域。区域之间是不相交的。宇扬在一个区域内同时摆放xxx支蜡烛就要花费x2x^2x2的时间。宇扬布置蛋糕所用的总时间是他在每个区域花的时间的和。
宇扬想快些见到恬恬,你能告诉他布置蛋糕最少需要多少时间吗?
输入:
第一行包含两个整数nnn,mmm(1≤n≤501 \le n \le 501≤n≤50, 2≤m≤502\le m\le 502≤m≤50)。
接下来nnn行,每行两个整数ai,bia\_i,b\_iai,bi(1≤ai,bi≤m1 \le a\_i, b\_i \le m1≤ai,bi≤m)。
输出:
一个整数表示答案。
3 3
1 2
1 2
1 2
5
题目描述:
恬恬的生日临近了。宇扬给她准备了一个大 蛋糕。
正如往常一样,宇扬在蛋糕上插了nnn支蜡烛,并把蛋糕分为mmm个区域。因为某种原因,他必须把第iii根蜡烛插在第aia\_iai个区域或第bib\_ibi个区域。区域之间是不相交的。宇扬在一个区域内同时摆放xxx支蜡烛就要花费x2x^2x2的时间。宇扬布置蛋糕所用的总时间是他在每个区域花的时间的和。
宇扬想快些见到恬恬,你能告诉他布置蛋糕最少需要多少时间吗?
输入:
第一行包含两个整数nnn,mmm(1≤n≤501 \le n \le 501≤n≤50, 2≤m≤502\le m\le 502≤m≤50)。
接下来nnn行,每行两个整数ai,bia\_i,b\_iai,bi(1≤ai,bi≤m1 \le a\_i, b\_i \le m1≤ai,bi≤m)。
输出:
一个整数表示答案。
题意 :
给你 n 根蜡烛,同时告诉你每根蜡烛可以插在哪个区域中,对于同一个区域内插入的蜡烛总的花费为此区域内蜡烛数量的平方,问最小的花费是多少
思路分析 :
贪心对于此问题是不正确的,考虑一下网络流建图
考虑费用流时把每个part拆成n个点,选择第i个点的代表为放置i块蛋糕和(i - 1)块蛋糕的时间差,这个时间差是递增的,因此在费用流的过程中必定会从小到大选择
具体建图:左边n个点代表n个蛋糕,右边m * n个点代表m个part,每个part拆成n个点。源点向每个左边的点连一条流量1费用0的边,每个右边的点向汇点连一条流量1费用0的编。每个蛋糕向可以放的两个part的所有点连边,连向第i个点的费用为i^2 - (i - 1)^2,流量为1。这样求最小费用流既为答案。
代码示例 :
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e4;
const int maxm = 1e5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
struct Edge
{
int to,next,flow,cost; // flow 表示水现有的流量
}edge[maxm];
int head[maxn],tol;
int pre[maxn],dis[maxn];
bool vis[maxn];
int N; //节点个数,编号0->N-1 !全局变量 需要init赋值或主函数改变
void init(int n)
{
N=n;
tol = 0;
memset(head,-1,sizeof(head));
}
void addedge(int u,int v,int cap,int cost) //边起点,终点,流量,费用
{
edge[tol].to = v;
edge[tol].cost = cost;
edge[tol].flow = cap;
edge[tol].next = head[u];
head[u] = tol++;
edge[tol].to = u;
edge[tol].cost = -cost;
edge[tol].flow = 0;
edge[tol].next = head[v];
head[v] = tol++;
}
bool spfa(int s,int t) //单源最短路径算法 可判断负环
{
queue<int >q;
for(int i=0;i<N;i++)
{
dis[i] = inf;
vis[i] = false;
pre[i] = -1;
}
dis[s] = 0;
vis[s] = true;
q.push(s);
while(!q.empty())
{
int u = q.front();
q.pop();
vis[u] = false;
for(int i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next)
{
int v= edge[i].to;
if(edge[i].flow && dis[v]>dis[u]+edge[i].cost)
{
dis[v] = dis[u] + edge[i].cost;
pre[v] = i;
if(!vis[v])
{
vis[v] = true;
q.push(v);
}
}
}
}
if(pre[t]==-1) return false;
else return true;
}
int MCMF(int s,int t,int &cost) //MinCostMaxFlow 返回最大流,cost存最小费用
{
int flow = 0;
cost = 0;
while(spfa(s,t))
{
int Min = inf;
for(int i= pre[t];i!=-1;i=pre[edge[i^1].to])
{
if(Min>edge[i].flow)
Min=edge[i].flow;
}
for(int i= pre[t];i!=-1;i=pre[edge[i^1].to])
{
edge[i].flow -= Min;
edge[i^1].flow +=Min;
cost += edge[i].cost*Min;
}
flow += Min;
}
//printf("++++ %d %d \n", flow, tol);
return flow;
}
int n, m;
int main() {
int a, b;
cin >> n >> m;
init(n+m+2);
for(int i = 1; i <= n; i++){
scanf("%d%d", &a, &b);
addedge(0, i, 1, 0);
addedge(i, n+a, 1, 0);
addedge(i, n+b, 1, 0);
}
for(int i = n+1; i <= n+m; i++){
for(int j = 1; j <= 99; j += 2){
addedge(i, n+m+1, 1, j);
}
}
int ans;
MCMF(0, n+m+1, ans);
printf("%d\n", ans);
return 0;
}
题目描述:
弱弱有两个属性aaa和bbb,这两个属性初始的时候均为000,每一天他可以通过努力,让aaa涨111点或bbb涨111点。
为了激励弱弱努力学习,我们共有nnn种奖励,第i种奖励有xix\_ixi,yiy\_iyi,ziz\_izi三种属性,若a≥xia\ge x\_ia≥xi且b≥yib\ge y\_ib≥yi,则弱弱在接下来的每一天都可以得到ziz\_izi的分数。
问m天以后弱弱最多能得到多少分数。
输入:
第一行一个两个整数nnn和mmm(1≤n≤10001\le n\le 10001≤n≤1000,1≤m≤20000000001\le m\le 20000000001≤m≤2000000000)。
接下来nnn行,每行三个整数
xix\_ixi,yiy\_iyi,ziz\_izi(1≤xi,yi≤10000000001\le x\_i,y\_i\le 10000000001≤xi,yi≤1000000000,1≤zi≤10000001\le z\_i \le 10000001≤zi≤1000000)。
输出:
一行一个整数表示答案。
2 4
2 1 10
1 2 20
50
题意 :有两个属性 a 和 b , 初始值均为 0 ,在每一天你可以让 a 或 b 的值去加 1 ,当你到达某一个临界点时,会得到一些分数,问 m 天后最多能得到多少分?
思路分析 :
若天数 m 最大是1000,一个比较好想的 dp 就是 dp[ i ][ j ] 表示 a 属性增加到 i 点, b 属性增加到 j 点的最大得分
那么 dp[i][j] = max(dp[i-1][j]+v[i][j], dp[i][j-1]+v[i][j]) , v[i][j] 表示 a 属性到达 i , b 属性到 j 后每天的得分, 预处理一下即可
(i, j) 此项得分确实有 则 v[i][j] = v[i-1][j]+v[i][j-1]-v[i-1][j-1]+z[i][j] , 否则 v[i][j] = v[i-1][j]+v[i][j-1]-v[i-1][j-1] ;
但是此题的 天数 m 给了很大的,上面形式的dp 是行不通的,但是观察一下数据范围 a 属性和 b 属性的种类确实最多有 1000, 因此我们这里换种形式 dp
定义dp[i][j] 表示 a 属性到达第 i 个, b属性到达第 j 个的最大得分 , v[i][j] 也是类似的定义
代码示例:
using namespace std;
#define ll long long
const ll maxn = 1e6+5;
const ll mod = 1e9+7;
const double eps = 1e-9;
const double pi = acos(-1.0);
const ll inf = 0x3f3f3f3f;
typedef pair<ll, ll> P;
ll n, m;
ll xx[1005], yy[1005];
ll v[1005][1005], dp[1005][1005];
map<P, ll>mp;
set<ll>s1, s2;
int main() {
//freopen("in.txt", "r", stdin);
//freopen("out.txt", "w", stdout);
cin >> n >> m;
ll xi = 1, yj = 1;
ll x, y, z;
for(ll i = 1; i <= n; i++){
scanf("%lld%lld%lld", &x, &y, &z);
if (mp.count(P(x, y)) == 0) mp[P(x, y)] = z;
else mp[P(x, y)] += z;
if (s1.count(x) == 0) {s1.insert(x); xx[xi++] = x;}
if (s2.count(y) == 0) {s2.insert(y); yy[yj++] = y;}
}
sort(xx+1, xx+xi);
sort(yy+1, yy+yj);
for(ll i = 1; i < xi; i++){
for(ll j = 1; j < yj; j++){
if (mp.count(P(xx[i], yy[j]))) v[i][j] = v[i-1][j]+v[i][j-1]-v[i-1][j-1]+mp[P(xx[i],yy[j])];
else v[i][j] = v[i-1][j]+v[i][j-1]-v[i-1][j-1];
//prllf("---- %d %d %d %d %d\n", i, j, v[i][j], x[i], y[j]);
}
}
for(ll i = 1; i < xi; i++){
for(ll j = 1; j <yj; j++){
ll x1 = dp[i-1][j]+(xx[i]-xx[i-1]-1)*v[i-1][j]+v[i][j];
ll x2 = dp[i][j-1]+(yy[j]-yy[j-1]-1)*v[i][j-1]+v[i][j];
dp[i][j] = max(x1, x2);
//prllf("++++ %d %d %d \n", i, j, dp[i][j]);
}
}
ll ans = 0;
for(ll i = 1; i < xi; i++){
for(ll j = 1; j < yj; j++){
ll res = dp[i][j] + (m-xx[i]-yy[j])*v[i][j];
ans = max(ans, res);
}
}
printf("%lld\n", ans);
return 0;
}
